Sulfur in Tephra of Opala Volcano Eruption ca. 1500 years ago, Kamchatka

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

Sulfur-bearing compounds of Plinian-type volcanic eruptions can be transferred with ash particles of distal tephra over considerable distances. Average sulfur content in tephra of Opala volcano (Kamchatka, eruption ca. 1500 years ago) comprises 310 ppm with maximum concentration up to 800 ppm. Connection detected between sulfur content in bulk samples and the particle size distribution – sulfur is predominantly contained in the fraction 0.25‒0.50 mm represented by elongated ash particles with elongated gas pores 1.0‒10.0 mkm in diameter. The most likely reason for the dependence of sulfur content on the texture of ash particles is preservation of sulfur compounds of the water-soluble complex inside gas pores. Sulfur-containing compounds deposited on the surface of ash particles were removed by precipitation in the process of existing tephra in continental environment. Ingress of ash particles into bottom sediments containing sulfur compounds on the inner surface of gas pores during plinian type eruptions similar to the eruption of Opala volcano ca. 1500 years ago, may influence the geochemistry of lithogenesis and lead to redistribution of elements sensitive to the presence of acid-forming agents in the sediment at the stage of diagenesis.

全文:

受限制的访问

作者简介

S. Felitsyn

Institute of Precambrian Geology and Geochronology RAS

编辑信件的主要联系方式.
Email: felitsynsergey@gmail.com
俄罗斯联邦, Makarova emb., 2, Saint-Petersburg, 199034

V. Kirianov

AlCI NORD Ltd.

Email: vladimir.kiryanov@alcinord.com
俄罗斯联邦, Bering str., 38, Saint-Petersburg, 199397

参考

  1. Асатуров М.Л., Будыко М.И., Винников К.Я. и др. Вулканы, стратосферный аэрозоль и климат Земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 256 с.
  2. Брайцева О.А., Мелекесцев И.В., Пономарева В.В., Кирьянов В.Ю. Последнее кальдерообразующее извержение на Камчатке (вулкан Ксудач) 1700–1800 14С лет назад // Вулканология и сейсмология. 1995. № 2. С. 30–49.
  3. Израэль Ю.А., Назаров И.М., Прессман А.Я. и др. Кислотные дожди. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 269 с.
  4. Кирьянов В.Ю., Соловьева Н.А. Изменение вещественного состава вулканических пеплов в результате гравитационной эоловой дифференциации // Вулканология и сейсмология. 1990. № 4. С. 10–19.
  5. Копелиович А.В. Эпигенез древних толщ юго-запада Русской платформы // Труды ГИН АН СССР. 1965. Вып. 121. 349 с.
  6. Малик Н.А. Пеплы извержений вулканов Камчатки (2006–2013 гг.): состав, масса и водорастворимый комплекс / Автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. Петропавловск-Камчатский, 2019. 28 с.
  7. Мелекесцев И.В., Фелицын С.Б., Кирьянов В.Ю. Извержение вулкана Опала около 500 г. – крупнейшее эксплозивное извержение нашей эры на Камчатке // Вулканология и сейсмология. 1991. № 1. С. 21–34.
  8. Фелицын С.Б. Щелочноземельные элементы в венд-кембрийских глинистых породах Восточно-Европейской платформы // Литология и полез. ископаемые. 2006. № 4. С. 405–414.
  9. Фелицын С.Б., Ваганов П.А. Кирьянов В.Ю. Распределение редких и рассеянных элементов в пеплах вулканов Камчатки // Вулканология и сейсмология. 1990. № 4. С. 23–35.
  10. Фелицын С.Б., Сочава А.В. Eu/Eu* в аргиллитах верхнего венда Русской платформы // ДАН. 1996. Т. 351. С. 521–524.
  11. Alidibirov M., Dingwell D.B. Magma fragmentation by rapid decompression // Nature. 1996. V. 380. P. 146–148.
  12. Alidibirov M., Dingwell D.B. Factors governing fragmentation of highly viscous magma // Terra Nova. 1997. V. 8. P. 189.
  13. Bruce F., Wilson C.J.N., Fierstein J., Hildreth W. Complex proximal deposition during the Plinian eruptions of 1912 at Novarupta, Alaska / Published online: September 13, 2003. Berlin: Springer-Verlag, 2003.
  14. Heiken G. Morphology and petrography of volcanic ashes // Geol. Soc. Amer. Bull. 1972. V. 82. P. 1961–1988.
  15. Luhr J.F., Carmichael I.S.E., Varecamp J.C. The 1982 eruption of El Chichòn Volcano, Chiapas, Mexico: Mineralogy and petrology of the anhydrite bearing pumices // J. of Volcanology and Geothermal Research. 1984. V. 23. P. 69–108.
  16. Self S. The effects and consequences of very large explosive volcanic eruptions // Philos. Trans. R. Soc. A. 2006. V. 364. P. 2073–2097.
  17. Soldatenko Y., El Albani A., Ruzina M., Fontaine C., Nesterovsky V., Paquette J.-L., Meunier A., Ovtcharova M. Precise U-Pb age constrains on the Ediacaran biota in Podolia, East European Platform, Ukraine // Scientific Reports. 2019. V. 9. Art. № 1675.
  18. Verhoogen J. Mechanism of ash formation // Amer. J. Sci. 1951. V. 249. P. 729–739.
  19. Walker G.P.L. Grain size characteristic of pyroclastic deposits // J. of Geol. 1971. V. 79. P. 696–714.
  20. Zelenski M., Simakin A., Taran Yu., Kamenetsky V.S., Malik N.A. Partitioning of elements between high-temperature, low-density aqueous fluid and silicate melt as derived from volcanic gas geochemistry // Geochim. Cosmochim. Acta. 2021. V. 295. P. 112–134.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2. Fig. 1. Map of the isopachite (in cm) ash horizon OP-1500 (a) and a view of the Opal volcano (b). In the foreground is a Ram Amphitheater formed during an eruption ~1500 years ago.

下载 (677KB)
3. Fig. 2. Granulometric composition of the ash horizon of the eruption of the Opala volcano ~1,500 years ago.

下载 (91KB)
4. Fig. 3. Dependence of the sulfur concentration in the bulk ash samples of OP-1500 on the content of the 0.25‒0.50 mm fraction in them.

下载 (72KB)
5. Fig. 4. SEM image of OP-1500 ash particles, sampling site 9.5 km from the Ram Amphitheater. The upper row is a fraction less than 0.056 mm, the lower row is a fraction 0.25–0.50 mm.

下载 (1MB)

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».